Ćwiczenie 12 Temat: Prawa Kirchhoffa w obwodach prądu stałego. Cel ćwiczenia

Podobne dokumenty
Lekcja 5. Temat: Prawo Ohma dla części i całego obwodu

Lekcja 9. Pierwsze i drugie prawo Kirchhoffa. 1. I prawo Kirchhoffa

Ćwiczenie 14 Temat: Pomiary rezystancji metodami pośrednimi, porównawczą napięć i prądów.

PODSTAWY ELEKTOTECHNIKI LABORATORIUM

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 2. Analiza obwodów liniowych przy wymuszeniach stałych

Ćwiczenie 15 Temat: Zasada superpozycji, twierdzenia Thevenina i Nortona Cel ćwiczenia

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr : Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego:

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Ćwiczenie 10 Temat: Własności tranzystora. Podstawowe własności tranzystora Cel ćwiczenia

1 Ćwiczenia wprowadzające

Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

STAŁY PRĄD ELEKTRYCZNY

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Ćw. 8 Weryfikacja praw Kirchhoffa

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO

Prawa Kirchhoffa. I k =0. u k =0. Suma algebraiczna natężeń prądów dopływających(+) do danego węzła i odpływających(-) z danego węzła jest równa 0.

Ćwiczenie 1. Sprawdzanie podstawowych praw w obwodach elektrycznych przy wymuszeniu stałym

Ćwiczenie 3 Temat: Oznaczenia mierników, sposób podłączania i obliczanie błędów Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 25. Temat: Obwód prądu przemiennego RC i RL. Cel ćwiczenia

Obwody rozgałęzione. Prawa Kirchhoffa

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa

Prąd elektryczny w obwodzie rozgałęzionym dochodzenie. do praw Kirchhoffa.

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

Badanie obwodów rozgałęzionych prądu stałego z jednym źródłem. Pomiar mocy w obwodach prądu stałego

Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia

Lekcja 14. Obliczanie rozpływu prądów w obwodzie

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Ćwiczenie 3 Badanie obwodów prądu stałego

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe

Podstawy elektrotechniki

Podstawy elektrotechniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

dr inż. Krzysztof Stawicki

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY.

1 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

Elektrotechnika 2. Stany nieustalone w obwodach elektrycznych: Metoda klasyczna. Kolokwium. Metoda operatorowa. Kolokwium

I= = E <0 /R <0 = (E/R)

Podstawowe prawa elektrotechniki. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa.

Katedra Energetyki. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

Projekt efizyka. Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Prawa Kirchhoffa. Ćwiczenie wirtualne

Ćwiczenie 24 Temat: Układy bramek logicznych pomiar napięcia i prądu. Cel ćwiczenia

Elementy i obwody nieliniowe

Ćwiczenie 23. Temat: Własności podstawowych bramek logicznych. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 13. Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnej bazy. Cel ćwiczenia

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

Ćw. 1: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych

Pomiar parametrów tranzystorów

Ćwiczenie 24 Temat: Obwód prądu stałego RL i RC stany nieustalone. Cel ćwiczenia

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI

Rys Filtr górnoprzepustowy aktywny R

Ćwiczenie 31 Temat: Analogowe układy multiplekserów i demultiplekserów. Układ jednostki arytmetyczno-logicznej (ALU).

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Wzmacniacze różnicowe

Co się stanie, gdy połączymy szeregowo dwie żarówki?

Ćwiczenie 14. Sprawdzanie przyrządów analogowych i cyfrowych. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 26. Temat: Układ z bramkami NAND i bramki AOI..

Ćwiczenie nr 10. Pomiar rezystancji metodą techniczną. Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji.

Ćwiczenie 16. Temat: Wzmacniacz w układzie Darlingtona. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 22. Temat: Przerzutnik monostabilny. Cel ćwiczenia

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. I. Scalony, trzykońcówkowy stabilizator napięcia II. Odprowadzanie ciepła z elementów półprzewodnikowych

Ćw. 2: Analiza błędów i niepewności pomiarowych

Generator. R a. 2. Wyznaczenie reaktancji pojemnościowej kondensatora C. 2.1 Schemat układu pomiarowego. Rys Schemat ideowy układu pomiarowego

Ćwiczenie: "Rezonans w obwodach elektrycznych"

1. Sprawdzanie prawa OHMA i praw KIRCHHOFFA

Ćwiczenie 1: Pomiar parametrów tranzystorowego wzmacniacza napięcia w układzie wspólnego emitera REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Włączanie i wyłączanie tyrystora. Włączanie tyrystora przy pomocy kondensatora Cel ćwiczenia;

Metoda superpozycji - rozwiązanie obwodu elektrycznego.

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego, zawierającego elementy R, L, C.

Wyznaczanie wielkości oporu elektrycznego różnymi metodami

Ćw. 1: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego zawierającego elementy R, L, C.

Politechnika Białostocka

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

Ćwiczenie 01. Temat: Własności diody Zenera Cel ćwiczenia

Metody rozwiązywania ob o w b o w d o ów ó w e l e ek e t k r t yc y zny n c y h

Ćwiczenie 17 Temat: Własności tranzystora JFET i MOSFET. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia

Ćwiczenie - 9. Wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

Źródła siły elektromotorycznej = pompy prądu

Ćwiczenie 25 Temat: Interfejs między bramkami logicznymi i kombinacyjne układy logiczne. Układ z bramkami NOR. Cel ćwiczenia

9. METODY SIECIOWE (ALGORYTMICZNE) ANALIZY OBWODÓW LINIOWYCH

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Estymacja wektora stanu w prostym układzie elektroenergetycznym

ŁĄCZENIE REZYSTORÓW. POMIAR REZYSTANCJI

Ćwiczenie 14. Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnego kolektora. Cel ćwiczenia

Ćw. 1&2: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych oraz analiza błędów i niepewności pomiarowych

Politechnika Białostocka

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora

Transkrypt:

Ćwiczenie 12 Temat: Prawa Kirchhoffa w obwodach prądu stałego. Cel ćwiczenia Wyrobienie umiejętności łączenia obwodów elektrycznych rozgałęzionych oraz sprawdzenie praw prądu stałego. Czytanie schematów elektrycznych. Obsługa przyrządów pomiarowych i badanie urządzeń elektronicznych, w oparciu o przedstawione schematy układów pomiarowych. Przestrzeganie przepisów bhp podczas ćwiczenia. Materiał nauczania I prawo Kirchhoffa Pierwsze prawo Kirchhoffa mówi, że dla każdego węzła obwodu elektrycznego suma algebraiczna prądów jest równa zeru. Symbol α odpowiada indeksom prądów w danym węźle. Suma algebraiczna oznacza, że do równania podstawia się wartości prądów ze znakami, zależnymi od ich kierunku. Prądy dopływające do węzła posiadają znak +, natomiast odpływające znak -. Na rys. 12, pokazano przykładowy węzeł obwodu elektrycznego z zaznaczonymi kierunkami prądów: prądy I1 oraz I3 skierowane są do węzła, zatem mają znak +, natomiast prądy I2, I4 oraz I5 i I6 odpływają z węzła, opatrzymy je zatem znakiem -. Dla przedstawionego węzła można napisać równanie w myśl I prawa Kirchhoffa: I1 + I 3 I 2 I 4 I 5 I 6 = 0 Równanie to możemy przekształcić do postaci: I1 + I 3 = I 2 + I 4 + I 5 + I 6 = 0 Po jednej stronie równania znajduje się suma prądów dopływających do węzła, natomiast po drugiej suma prądów odpływających z węzła. Zatem I prawo Kirchhoffa wynikające z powyższej postaci można przedstawić w następujący sposób: dla każdego węzła obwodu elektrycznego suma prądów dopływających do węzła jest równa sumie prądów odpływających od węzła. II prawo Kirchhoffa II prawo Kirchhoffa mówi, że w każdym oczku obwodu elektrycznego prądu stałego suma algebraiczna napięć źródłowych i odbiornikowych jest równa zeru. Uα oznacza napięcia źródłowe, natomiast wyrażenie Rβ Iβ oznacza napięcia odbiornikowe występujące na rezystancjach danego oczka. Symbole α, β odpowiadają indeksom źródeł napięcia, rezystorów i prądów. Suma algebraiczna oznacza, że zarówno napięcia źródłowe jak i odbiornikowe sumowane są ze znakiem. 1

Rysunek 13 przedstawia przykładowe oczko obwodu rozgałęzionego prądu stałego, składające się z czterech gałęzi (w każdej płynie inny prąd). Poniżej podany jest algorytm analizy takiego fragmentu obwodu elektrycznego. 1. Zaznaczamy prądy w poszczególnych gałęziach. 2. Zaznaczamy zwroty napięć odbiornikowych. 3. Przyjmujemy teraz tzw. obiegowy zwrot oczka, który zaznaczamy strzałką wewnątrz oczka (na rysunku oznaczony zaokrągloną strzałką umieszczoną wewnątrz oczka). 4. Zapisujemy równanie wynikające z II prawa Kirchhoffa, rozpoczynając rozpatrywanie od dowolnego punktu oczka, zgodne z przyjętym zwrotem obiegowym. Jeśli strzałka napięcia źródłowego lub odbiornikowego jest zgodna ze zwrotem obiegowym oczka, to napięcie to, zapisujemy w równaniu ze znakiem +, a jeżeli jest przeciwna to ze znakiem -. W rozpatrywanym oczku napięcie źródłowe U1, oraz napięcia na rezystorach R2 i R3 są zgodne z przyjętym zwrotem obiegowym oczka, zatem przyjmują znak +. Natomiast napięcia źródłowe U2 oraz U3, oraz napięcia na rezystorach R1, R4 i R5 są przeciwne do tego zwrotu, czyli przyjmują znak -.Dla rozpatrywanego przez nas oczka równanie przyjmuje postać: U1 + I 2R 2 U2 U3 + I 3R 3 I 4R 4 I 4R 5 I1R1 = 0 W oczku bez źródeł napięcia suma algebraiczna napięć odbiornikowych jest równa zeru. Rys. 14. Przykładowe oczko obwodu rozgałęzionego prądu stałego bez źródeł napięcia W oczku z rys.14 napięcia na rezystorze R3 i R4 są zgodne z przyjętym zwrotem obiegowym oczka, zatem przyjmują znak +. Natomiast napięcia na rezystorach R1, R2 i R5 są przeciwne do tego zwrotu, czyli przyjmują znak -.Dla tego oczka równanie II prawa Kirchhoffa przyjmuje postać: I1R 2 I1R1 I 5R 5 + I 4R 4 + I 3R 3 = 0 II prawo Kirchhoffa stosuje się również do analizy obwodów elektrycznych nierozgałęzionych, ponieważ taki obwód to jedno oczko. ODPOWIEDZ NA PYTANIA I WYKONAJ ĆWICZENIA 1. Jak zaznaczamy kierunek prądu w obwodach prądu stałego? 2. Jak zaznaczamy kierunek prądu i napięcia na elementach źródłowych? 3. Jak zaznaczamy kierunek prądu i napięcia na elementach odbiorczych? 5. Jak brzmi I prawo Kirchhoffa? 6. Jakie znaki przyjmują prądy odpływające od węzła, a jakie dopływające do niego? 7. Jak brzmi II prawo Kirchhoffa? 8. W jaki sposób analizujemy oczko obwodu prądu stałego? 2

Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie Pomiary elektryczne i elektroniczne Temat ćwiczenia: Prawa Kirchhoffa w obwodach prądu stałego Imię i nazwisko Nr ćw 13 Data wykonania Klasa 1TEZ Grupa 1 Zespół OCENY Samoocena Wykonanie Ogólna Cel ćwiczenia; PLAN DZIAŁANIA Ćwiczenie 1 Wykonaj pomiary prądu i spadków napięcia na rezystorach w nierozgałęzionym obwodzie prądu stałego, złożonym z jednego źródła napięcia i trzech rezystorów. Oblicz spadki napięć na poszczególnych rezystorach zgodnie z prawem Ohma: U1 = I* R1, U 2 = I* R 2, U3 = I* R 3. Dla badanego obwodu sprawdź prawdziwość II prawa Kirchhoffa. Tabela obliczeń i wyników pomiarów. 1) przeanalizować treść zadania, 2) zaprojektować nierozgałęziony obwód prądu stałego, 3) narysować schemat pomiarowy, 4) zgromadzić potrzebną aparaturę i elementy elektryczne, 5) zapisać oznaczenia wybranych przyrządów, 6) wybrać tryby pracy mierników, 7) połączyć układ pomiarowy, 8) wykonać pomiary napięć i prądu w układzie, 9) zapisać wyniki w tabeli wyników pomiarów i obliczeń, 10) obliczyć spadki napięć na poszczególnych rezystorach zgodnie z prawem Ohma: U1 = I* R1 U 2 = I* R 2 U3 = I*R 3, 11) zapisać dla badanego obwodu równanie II prawa Kirchhoffa, 12) sprawdzić prawdziwość II prawa Kirchhoffa dla badanego obwodu, 13) porównać obliczone wartości z wartościami uzyskanymi z pomiarów, 14) oszacować dokładność pomiarów i sformułować wnioski, 15) sporządzić sprawozdanie z ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: zasilacz stabilizowany napięcia stałego +15 V, zasilacz stabilizowany napięcia stałego +5 V rezystory: R = 1kΩ/1W; R=1,8kΩ/1W; R=2,2kΩ/1W, 2 mierniki uniwersalne analogowe, 2 mierniki uniwersalne cyfrowe. Wykaz materiałów Wykaz narzędzi i sprzętu.. 3

Wykaz aparatury kontrolno-pomiarowej. SCHEMAT Ćwiczenie 2 Sprawdź prawdziwość I prawa Kirchhoffa w obwodzie rozgałęzionym prądu stałego przedstawionym na rysunku. Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeanalizować treść zadania, 2) zgromadzić potrzebną aparaturę i elementy elektryczne, 3) zapisać oznaczenia wybranych przyrządów, 4) wybrać tryby pracy mierników, 5) narysować schemat pomiarowy pozwalający na sprawdzenie I prawa Kirchhoffa, 6) połączyć układ pomiarowy, 7) wykonać pomiary prądów w układzie, 8) zapisać wyniki w tabeli wyników pomiarów i obliczeń, 4

9) zapisać dla badanego obwodu równanie I prawa Kirchhoffa 10) sprawdzić prawdziwość I prawa Kirchhoffa dla badanego obwodu, 11) oszacować dokładność pomiarów, 16) sformułować wnioski, 17) sporządzić sprawozdanie z ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: zasilacz stabilizowany napięcia stałego +15 V, rezystory: R=1kΩ/1W; R=1,5kΩ/1W; R=2,2kΩ/1W; R=4,7Ω/2W, 2 mierniki uniwersalne analogowe, 2 mierniki uniwersalne cyfrowe. Wykaz materiałów Wykaz narzędzi i sprzętu.......... Wykaz aparatury kontrolno-pomiarowej....... WNIOSKI I SPOSTRZEŻENIA Odpowiedz na pytania 1. Jak zaznaczamy kierunek prądu w obwodach prądu stałego? 2. Jak zaznaczamy kierunek prądu i napięcia na elementach źródłowych? 3. Jak zaznaczamy kierunek prądu i napięcia na elementach odbiorczych? 5. Jak brzmi I prawo Kirchhoffa? 6. Jakie znaki przyjmują prądy odpływające od węzła, a jakie dopływające do niego? 7. Jak brzmi II prawo Kirchhoffa? 8. W jaki sposób analizujemy oczko obwodu prądu stałego? 5